致谢 | 第1-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
目录 | 第8-11页 |
1 绪论 | 第11-21页 |
·课题背景及意义 | 第11-12页 |
·国内外研究现状 | 第12-17页 |
·气体爆炸机理的研究 | 第13-14页 |
·瓦斯抑爆材料的研究 | 第14-17页 |
·本文研究目标及内容 | 第17-21页 |
·研究目标 | 第17-18页 |
·研究内容 | 第18页 |
·技术路线 | 第18-21页 |
2 超细粉体特性及抑爆机理 | 第21-27页 |
·超细粉体的特性 | 第21-23页 |
·超细粉体的基本效应 | 第21-22页 |
·超细粉体的特殊性能 | 第22-23页 |
·超细粉体的阻燃抑爆机理 | 第23-24页 |
·本章小结 | 第24-27页 |
3 抑爆粉体的热特性研究 | 第27-37页 |
·实验系统 | 第27-28页 |
·实验条件 | 第28-29页 |
·瓦斯抑爆粉体的热特性实验 | 第29-36页 |
·Al(OH)_3的热特性 | 第29-30页 |
·Mg(OH)_2的热特性 | 第30-31页 |
·Urea 的热特性 | 第31-32页 |
·实验结果分析比较 | 第32-33页 |
·材料不同粒径的热特性 | 第33-36页 |
·本章小节 | 第36-37页 |
4 不同超细粉体材料抑制瓦斯爆炸实验 | 第37-55页 |
·管道中瓦斯爆炸传播的影响因素 | 第37-38页 |
·超细粉体抑制瓦斯爆炸实验平台 | 第38-41页 |
·瓦斯爆炸参数及计算方法 | 第41-42页 |
·点火延迟时间的确定 | 第42-43页 |
·实验工况 | 第43页 |
·Al(OH)_3抑制瓦斯爆炸实验 | 第43-46页 |
·Al(OH)_3对瓦斯爆炸火焰传播速度的影响 | 第43-44页 |
·Al(OH)_3对瓦斯爆炸压力的影响 | 第44-45页 |
·实验结果分析 | 第45-46页 |
·Mg(OH)_2抑制瓦斯爆炸实验 | 第46-48页 |
·Mg(OH)_2对瓦斯爆炸火焰传播速度的影响 | 第46页 |
·Mg(OH)_2对瓦斯爆炸压力的影响 | 第46-47页 |
·实验结果分析 | 第47-48页 |
·Urea 抑制瓦斯爆炸实验 | 第48-50页 |
·Urea 对瓦斯爆炸火焰传播速度的影响 | 第48-49页 |
·Urea 对瓦斯爆炸压力的影响 | 第49页 |
·实验结果分析 | 第49-50页 |
·三种粉体材料抑制瓦斯爆炸实验结果对比分析 | 第50-55页 |
5 粉体粒径对瓦斯爆炸抑制性能影响规律研究 | 第55-63页 |
·Al(OH)_3粒径对瓦斯爆炸抑制性能影响规律研究 | 第55-58页 |
·Al(OH)_3粉体粒径对瓦斯爆炸火焰传播速度影响规律研究 | 第55-56页 |
·Al(OH)_3粉体粒径对瓦斯爆炸压力影响规律研究 | 第56-57页 |
·实验结果分析 | 第57-58页 |
·Mg(OH)_2粉体粒径对瓦斯爆炸抑制性能影响规律研究 | 第58-61页 |
·Mg(OH)_2粉体粒径对瓦斯爆炸火焰传播速度影响规律研究 | 第58-59页 |
·Mg(OH)_2粉体粒径对对瓦斯爆炸压力影响规律研究 | 第59-60页 |
·实验结果分析 | 第60-61页 |
·本章小节 | 第61-63页 |
6 结论 | 第63-67页 |
·结论 | 第63-64页 |
·创新点 | 第64页 |
·进一步工作建议 | 第64-67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
作者简历 | 第71-73页 |
学位论文数据集 | 第73页 |